正负反馈调节图解
正反馈与负反馈的判断

例题5:
Xid=Xi-Xf
瞬时极性法
Xi
Xf
Xf是正值,反馈信号使净输入信号Xid减少,负反馈
Xid=Xi-Xf
Xi Xf
Xid=Xi+Xf
Xi Xf
总结:Xid=Xi+Xf或Xi-Xf,关键是看净输入,Xid,Xi和Xf在一个点 上用+,不在一个点上用-。
反馈信号使净输入信号增强,
所以是正反馈。
注意:此处 是减,Xf是
负值
例题3:
XidX=idX=i+XXi-fXf
瞬时极性法
Xi
Xf
Xf
XXff是是负正值值,,反反馈馈信信号号使使净净输输入入信信号号XXidid减减少少,,负负反反馈馈
例题4:
瞬时极性法
Xi
Xf
Xid=Xi+Xf
Xf是负值,反馈信号使净输入信号Xid减少,负反馈
叠加。
正反馈与负反馈
若反馈信号削弱原来的输人信号,使净输入信 号减小,则为负反馈;Xid=Xi+Xf(Xf为负)
反之, 若反馈信号加强原来的输人信号,使净输 入信号增加,则为正反馈;Xid=Xi+Xf(Xf为正)。 一般,在担任放大任务的电路中所引入的都是负反馈
判断方法:瞬时极性法
先假设放大电路中某点的瞬时电位升高,即瞬时极性为正,在图中用 表示, 然后按照信号的传递途径,逐级标出有关点的瞬时电位变化。升高用 表
示,降低用 表示,最后推出反馈信号的瞬时极性,若反馈信号是使净输 入信号减弱的是负反馈,否则是正反馈。
例题1:
设输入端瞬时极性为 ,则V1 管的基极瞬时极性也 ,经反
生态系统的正负反馈调节的机制

1213223 张绪
生态系统反馈调节
要了解正负反馈对系统的作用,首先我们要了解何谓生态系统反馈调节。
生态系统反馈调节分为正反馈和负反馈,负反馈是比较常见的一种反馈,它的作用是能够使生态系统达到和保持平衡或稳态,反馈的结果是抑制和减弱最初发生变化的那种成分所发生的变化。
例如,如果草原上的食草动物因为迁入而增加,植物就会因为受到过度啃食而减少,植物数量减少以后,反过来就会抑制动物的数量;而正反馈即生态系统中某一成分的变化所引起的其它一系列的变化,反过来不是抑制而是加速最初发生变化的成分所发生的变化,因此正反馈的作用常常使生态系统远离平衡状态或稳态。
负反馈的作用实维持生态系统的稳态,而正反馈的效果是使生态系统远离稳态。
以养鱼池生态系统为例,负反馈体现在,例如由于养鱼池被生活污水污染,水体将会富营养化,导致浮游动植物数量增多,从而以它们为食的鱼类的数量增多,抑制了浮游动植物的持续增多导致的水化等现象,浮游动植物数量的减少又反过来抑制了鱼类数量的增多,从而使鱼塘生态系统一直维持在一个较稳定的状态;
正反馈在鱼塘生态系统中则表现为,例如如果一个湖泊受到了污染,鱼类的数量就会因为死亡而减少,鱼体死亡腐烂后又会进一步加重污染并引起更多鱼类死亡。
因此,由于正反馈的作用,污染会越来越重,鱼类的死亡速度也会越来越快。
这只是对鱼塘生态系统反馈调节比较浅显的理解,因为整个鱼塘生态系统十分复杂,各种生物和非生物因子之间相互影响这些生物和非生物因子组成了一个互相联系、互相依存、互相制约的统一体,这就是池塘的生态系统。
它们在正常情况下其内部结构、物质循环、能量流动保持相对稳定,即生态平衡。
课件17-正反馈和负反馈[7页]
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的变化,如果反馈信号使净输入量增强,即为正反馈, 反之为负反馈。
模拟电子技术基础
正、负反馈的判断
uD uI uF
uF
R1 R1 R2
uO
uF
反馈量是仅仅决定于输出量的物理量。
模拟电子技术基础
Ii If
--负反馈
U
' i
Ui
Uf
或 Ii'
Ii
If
--正反馈
模拟电子技术基础
反馈极性的判别: 在反馈放大电路中,反馈量使放大器净输入量得到增强的反馈称
为正反馈,使净输入量减弱的反馈称为负反馈。通常采用“瞬时极性 法”来区别是正反馈还是负反馈,具体方法如下:
(1)假设输入信号某一瞬时的极性。通常取“+”。 (2)根据输入与输出信号的相位关系(三极管b-e之间同相,
模拟电子技术基础
正、负反馈(反馈极性)的判断
“看反馈的结果” ,即净输入量是被增大还是被减小。
瞬时极性法:
给定 X i的瞬时极性,
并以此为依据分析电路中
各电流、电位的极性从而
得到 X o 的极性;
X o 的极性→ X f 的极性→ X i 、X f
、X
' i
的叠加关系
U
' i
Байду номын сангаас
Ui
U f
或 Ii'
模拟电子技术基础
Rf1
∞
-
R2
+
R1
+
A1 + +
+
ui
Rf2
∞
正负反馈判断方法与实例

反馈 网络
所谓反馈,就是将放大电路输出回路信号的一部分或全部通过反馈网络回送到输入回 路,从而影响(增强或削弱)净输入信号的过程。
净输入量: ������������������ = ������������ − ������������
负反馈:输入量不变,引入反馈后,净输入量变小; 正反馈:输入量不变,引入反馈后,净输入量变大。
判断方法:瞬时极性法,即在电路中,从输入端开始,沿着信号流向,标出某一时刻 有关节点电压变化的斜率(斜率用“+”、“-”表示),即用“+”、“-”标注节点 的极性,然后根据净输入端口的极性判断净输入量的变化,以此判断正/负反馈。
(-)
(+)
(+)
(-)
净输入 变大
������������������ = ������+ − ������−
判断如下左右两图的反馈类型,电压/电流,串联/并联, 正/负反馈。
(-) (-)
(+)
(+)
正反馈
(+) (+)
负反馈
本讲内容包括:复习了反馈的含义,正/负反馈的含义和 电子元器件净输入端口。重点学习了电路正/负反馈的判 断方法。
重点:如何使用瞬时极性法判断电路的正/负反馈。
难点:瞬时极性法。
净输入 变小
反馈 网络
(+) (+)
负反馈
共发射极放大电路
������������������ = ������������ − ������������
净输入 变小
反馈 网络
(+) (+)
负反馈
差动放大电路
第17章 电子电路中的反馈

练习题: 运算放大器电路如图所示, RL为负载电阻,则RF1 和RF2引入的反馈分别为 ( )。 (a) 串联电流负反馈 (b) 并联电流负反馈 (c) 串联电压负反馈 (d) 正反馈
RF1 – + RL
ui
R1
+
RF2 R 2
△ 17.2.3 分立元器件放大电路中的负反馈 1、电压反馈和电流反馈的判断方法
RF + ui – ii R1 if id R2 – + RL R1 RF – – u – f +ud + + R2 +
+
+ uo –
+ ui –
+ uo –
反馈端与输入端加在同一 输入端上,为并联反馈。
反馈端与输入端加在两个 输入端上,为串联反馈。
以电流形式进行比较
以电压形式进行比较
X i
+ X
X a
f
A
F
X o
X a
X f
A
X o
F
正反馈的方框图
正弦波振荡电路的方框图
和X 大小和相位都一致。 条件: X f a
和X 大小和相位都一致。 条件: X f a
X X X f f i Au F 1 X X X a i a
例1:判别反馈类型。
+ ui –
–
+
A1 + R
– + ui –
+
A1 + R
–
+
A2 + RL
电压串联 负反馈
– A2 + +
反馈、正反馈和负反馈_电子工程师必备——九大系统电路识图宝典_[共2页]
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电子工程师必备—九大系统电路识图宝典
1.1.1 反馈、
正反馈和负反馈1.放大器信号传输
通常放大器的信号传输全过程是:信号从放大器输入端输入,通过放大器放大后从放大器输出端输出,其输出信号加到后级电路中,这一输出信号不再加到放大器的输入端。
图1-1所示是放大器信号传输过程示意图。
图1-1 放大器信号传输过程示意图
图1-2 反馈方框图
图1-3电路中的三极管VT1构成一级放大器,基极
是这一放大器的输入端,集电极是放大器的输出端,VT1管集电极与基极之间接有电阻R1,R1构成了反馈电路。
图1-3 举例电路
反馈电路使原本放大器输入端和输出端不
相连的电路构成了一个闭合回路,如图1-4所示,图1-4 闭合回路
重要提示
反馈电路具有下列几个明显的电路特征。
(1)输出信号中的一部分通过反馈电路加到了放大器输入端,与原输入信号进行混合。
(2)反馈电路与放大器构成了一个闭合的回路。
3.正反馈概念
重要提示
反馈电路在放大器输出端和输入端的接法不同会对电路产生两种截然不同的效
果(指对输出信号的影响),所以反馈电路有两种:正反馈电路和负反馈电路,这。
正反馈和负反馈调节的比较

正反馈和负反馈调节体内的控制系统包括非自动控制系统、反馈控制系统和前馈控制系统,但大纲只要求掌握反馈控制系统。
反馈控制系统分负反馈控制系统和正反馈控制系统。
在正常人体内,大多数情况下为负反馈调节。
负反馈控制系统正反馈控制系统比例大多数情况下的控制机制少数情况下的控制机制定义反馈信息与控制信息作用性质相反的反馈反馈信息与控制信息作用性质相同的反馈作用起纠正、减弱控制信息的作用起加强控制信息的作用举例①减压反射②肺牵张反射③动脉压感受性反射④代谢增强时O2及CO2浓度的调节⑤甲亢时TSH分泌减少①排尿反射、排便反射②血液凝固过程③神经纤维膜上达到阈电位时Na+通道开放④分娩过程⑤胰蛋白酶原激活的过程反馈控制系统反馈控制系统(feedback control system)是一种“闭环”系统,即控制部分发出信号,指示受控部分活动,而受控部分的活动可被一定的感受装置感受,感受装置再将受控部分的活动情况作为反馈信号送回到控制部分,控制部分可以根据反馈信号来改变自己的活动,调整对受控部分的指令,因而能对受控部分的活动进行调节。
可见,在这样的控制系统中,控制部分和受控部分之间形成一个闭环联系。
在反馈控制系统中,反馈信号对控制部分的活动可发生不同的影响,从而实现对受控部分活动的调节。
如果经过反馈调节,受控部分的活动向和它原先活动相反的方向发生改变,这种方式的调节称为负反馈(negative feedback)调节;相反,如果反馈调节使受控部分继续加强向原来方向的活动,则称为正反馈(positive feedback)调节。
在正常人体内,绝大多数控制系统都是负反馈方式的调节,只有少数是正反馈调节。
(一)负反馈控制系统当一个系统的活动处于某种平衡或稳定状态时,如果因某种外界因素使该系统的受控部分活动增强,则该系统原先的平衡或稳定状态遭受破坏。
在存在负反馈控制机制的情况下,如果受控部分的活动增强,可通过相应的感受装置将这个信息反馈给控制部分;控制部分经分析后,发出指令使受控部分的活动减弱,向原先的平衡状态的方向转变,甚至完全恢复到原先的平衡状态。
放大电路中的反馈(6)

T RL uO
-
根据瞬时极性判断是负反馈,所以该电路为电压串联负反馈
编辑ppt
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四.电流并联负反馈
反馈电流:
iF
io
R2 R1 R2
因为反馈量与输出电流成比例,所以是电流反馈。
又因为在输入端有: iD = ii -if
故为并联负反馈。
根据瞬时极性判断是负反馈,
0
所以该电路为电流并联负反馈。
反馈框图:
实际被放大信号
叠加
输入
±
放大器
反馈
信号 反馈网络 编辑ppt
开环
输出
闭环
2
二、 正反馈与负反馈
若引回的信号削弱了输入信号,就称为负反馈。 若引回的信号增强了输入信号,就称为正反馈。
这里所说的信号一般是指交流信号,所以判 断正负反馈,就要判断反馈信号与输入信号的相 位关系,同相是正反馈,反相是负反馈。
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例6.1.1
+ -
+
本级反馈
+
级间反馈
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6.2 负反馈放大器的四种类型
负反馈类型有四种组态: 电压串联负反馈 电压并联负反馈 电流串联负反馈 电流并联负反馈
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一. 电压串联负反馈
反馈电压:
uf
uo
R1 R1 R2
因为反馈量与输出电压成比例,所以称电压反馈。
从输入端看,有: uD = ui -uf 故为串联负反馈。
负反馈,所以该电路
为电压并联负反馈。
iI
iF
uo R
uo iIR
故为并联负反馈。
0
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